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    [产品]《OptiBPM入门教程》 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-10-18
    前  言 ysa"f+/  
    tb i;X=5  
    随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 tyDtwV|  
    d-* 9tit  
    OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 'l}3Iua6qk  
    .dygp"*  
    通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 ^w HMKC  
    }+B7C2_\  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 X}!_p& WI  
    q[#\qT&QU  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 >hhd9  
    she`_'?5  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 mSzwx/3"  
    yO6i "3  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 dnx}c4P  
    <Kh\i'8  
    目 录
    MPB6  
    1 入门指南 4 4EpzCaEZ  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 }J*&()`  
    1.2 OptiBPM简介 5  Ntqc=z  
    1.3 光波导介绍 8 (kHR$8GFM  
    1.4 快速入门 8 . 9 NS  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 D;L :a`Y  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 B -KOf  
    2.2 定义布局设置 29 =j{jylC  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 Z^|C~lp;n  
    2.4 插入input plane 35 !vB%Q$!x  
    2.5 运行模拟 39 BuYDw*.  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Fv: %"P^  
    3 创建一个单弯曲器件 44 "tark'  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 q^cFD  
    3.2 定义布局设置 45 cjR.9bgn  
    3.3 创建一个弧形波导 46 $7r wara  
    3.4 插入入射面 49 DG-vTr  
    3.5 选择输出数据文件 53 Q.XsY.{  
    3.6 运行模拟 54 iF0a  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 g5Vr2  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 s,k1KTXg<B  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 $SXxAS1  
    4.2 定义布局设置 61 -7$'* V9$  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 vz:0"y  
    4.4 插入输入面 62 U,M,E@  
    4.5 运行模拟 63 E oR(/*'  
    4.6 预览最大值 65 9H}&Ri%  
    4.7 绘制波导 69 {Y"r]:5i  
    4.8 指定输出波导的路径 69 v6VhXV6$|  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 J9FNjM[qe  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ZX;k*OrW  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 =QfKDA  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 >l1Yhxd_0*  
    5.1 定义波导材料 75 h%s  
    5.2 定义布局设置 76 T/;hIX:R  
    5.3 创建波导 76 ~K96y$ DTE  
    5.4 修改输入平面 77 h yKg=Foq  
    5.5 指定波导的路径 78 +E~`H^  
    5.6 运行模拟 79 ?<?C*W_  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 \Sby(l  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 55LF  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ss{=::#  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 D:E_h  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 Q $0%~`t  
    6.2 定义布局结构 89 ]M(f^   
    6.3 绘制并定位波导 91 sri#L+I  
    6.4 生成布局脚本 95 ->&VbR)  
    6.5 插入和编辑输入面 97 O`jA-t  
    6.6 运行模拟 98 T:">,* |  
    6.7 修改布局脚本 100 UMwMXmZNJ  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 [Be53U{=  
    7 应用预定义扩散过程 104 \,gZNe&Vv  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 {l&2Kd*  
    7.2 定义布局设置 106 2P_^@g  
    7.3 设计波导 107 DB%AO:8  
    7.4 设置模拟参数 108 _0q~s@-  
    7.5 运行模拟 110 w%dIe!sV  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 |Du13i4].&  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 Ju7C?)x  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 X&?lDL7?  
    7.9 创建上方的线性波导 112 J<#`IaV  
    8 各向异性BPM 115 %OW9cqL>l  
    8.1 定义材料 116 25c!-.5D  
    8.2 创建轮廓 117 wV&f|JO0+  
    8.3 定义布局设置 118 nvK7*-  
    8.4 创建线性波导 120 >MWpYp  
    8.5 设置模拟参数 121 !K3cf]2UD  
    8.6 预览介电常数分量 122 ~!-8l&C  
    8.7 创建输入面 123 w1#jVcUQ  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 *-AAQ  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 [F)/mN  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 AV 5\W}  
    9.2 定义布局设置 130 {&E Z>r-  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 s!/holu  
    9.4 编辑输入平面 132 JX/4=..  
    9.5 设置模拟参数 134 QcG5PV  
    9.6 运行模拟 135 !8@rK$DB  
    10 电光调制器 138 Y `7#[g  
    10.1 定义电解质材料 139 a!y,!EB+Qu  
    10.2 定义电极材料 140 V"by9p|V`  
    10.3 定义轮廓 141 E'^]zW=9  
    10.4 绘制波导 144 :n4:@L<%H  
    10.5 绘制电极 147 h@,e`Z  
    10.6 静电模拟 149 zt[4_;2Y  
    10.7 电光模拟 151 XBQ<  
    11 折射率(RI)扫描 155 e9`uD|KAS|  
    11.1 定义材料和通道 155 yEUNkZ5^  
    11.2 定义布局设置 157 b;J0'o^G|  
    11.3 绘制线性波导 160 @>Ghfh>~D  
    11.4 插入输入面 160 y+";  
    11.5 创建脚本 161 i$JG^6,O  
    11.6 运行模拟 163 Q_kT}6#(J=  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 8gbm"!  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 -RH4y 2  
    12.1 定义材料 165 Ku/H=  
    12.2 创建参考轮廓 166 %g0z) J  
    12.3 定义布局设置 166 mfngbFa1  
    12.4 用户自定义轮廓 167 `$V[;ld(mz  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 RZ|HwYG  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 g| ._n  
    13.1 定义材料 173 ]]uzl0LH  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 Z6R: rq  
    13.3 定义晶圆 174 YQ @dl  
    13.4 创建器件 175 uZo`IKJ  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 K=c=/`E  
    13.6 定义电极区域 178 d{2 y/  
    YBtq0c  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 J+@MzkpK  
    13.8 运行模拟 182 1<W4>~,wj  
    13.9 创建脚本 184 :m* !?QGdL  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 \]U<hub  
    14.1 理论背景 186 <84C tv  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 }$Hs;4|  
    14.3 生成脚本数据 190 {UdcX~\~  
    14.4 导出散射数据 193 ']IT uP8  
    14.5 创建臂 194 !dyxE'T2  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 t+3   
    14.7 加载两个臂的文件 200 <V$Y6(uMs  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 cuQ7kECV  
    14.9 连接元件 202 b(#"w[|  
    14.10 运行模拟 203 DJViy  
    14.11 创建图以查看结果 204 3?.1~"-J  
    vo(g0Au)  
    <JL\?)}n  
    QQ:2987619807
    `26V`%bPkr  
     
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